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沉淀池的设计计算

沉淀池的设计计算

沉淀池的设计计算沉淀池是一种常用的水处理设备,通过引导水流使其中的杂质、悬浮固体和悬浮颗粒沉降到底部,从而达到去除污染物的目的。

沉淀池的设计需要考虑多个因素,包括水流速度、水流量、污染物颗粒大小等。

下面将详细介绍沉淀池的设计计算。

首先,需要确定沉淀池的设计参数。

设计参数包括沉淀池的尺寸、水流量和水流速度等。

确定这些参数需要考虑水处理系统的要求和实际情况。

1.沉淀池的尺寸:沉淀池的尺寸取决于水流量和水流速度。

一般来说,沉淀池的长度应为水流长度的3-4倍,宽度应为长度的1-1.5倍,深度应为宽度的0.5-0.6倍。

根据具体的水处理要求可以对这些比例进行调整。

2.水流量:水流量是指单位时间内通过沉淀池的水量。

水流量可以根据需要的水处理能力来确定。

水处理能力是指单位时间内处理水的能力,通常以每小时处理的水量来表示,单位为m3/h。

3.水流速度:水流速度是指水流通过沉淀池时的流速,通常以米/秒为单位。

水流速度的选择应根据污染物的密度和颗粒大小来确定。

一般来说,水流速度应使污染物能够在沉淀池内沉降到底部。

进行沉淀池设计计算时,需要考虑水流速度对沉淀效果的影响。

过高的水流速度会导致悬浮颗粒无法沉降,而过低的水流速度则会导致沉淀池体积增大。

下面是一个沉淀池设计的具体计算示例:假设需要设计一个沉淀池来处理废水,废水的水流量为100m3/h。

根据实际情况,可选择沉淀池尺寸为长10m、宽5m、深度2m。

首先计算废水在沉淀池中的停留时间。

停留时间是指废水在沉淀池中停留的平均时间,通常以小时为单位。

停留时间=沉淀池体积/水流量停留时间=(10*5*2)/100停留时间=1小时停留时间应根据实际情况来确定,可以根据废水的处理要求进行调整。

接下来计算水流速度。

可以根据停留时间和沉淀池的尺寸来计算。

水流速度=污水流量/沉淀池横截面积水流速度=100/(10*5)水流速度=2m/s最后根据水流速度的选择,可以根据污染物的密度和颗粒大小来确定。

竖流式沉淀池计算完整版

竖流式沉淀池计算完整版

0.210 m 21031.436 0.026 0.00123 m 0.80000 m/s 0.07436 m 1.80 m/s 0.050 m 2.00 d 0.50 L/(人·d) 166.67 人 0.17 m3 0.10 h 0.14 m 0.20 m 1.43 1.43 1.76 m 4.36 m3 角度值需要改
管径(宽度)dBiblioteka 雷诺数Re=1000d3*u 出水阻力系数 水头损失(高度) 9 出水管流速 出水管管径 9 进水管流速 进水管管径d4 10 沉淀部分总容积 T= S= 人口N= V=SNT/1000 污泥排完时间t 排泥管直径 11 圆截锥计算 r= R=D/2 tana55 h5=(R-r)tana V1=3.14*h5(R^2+r^2+R*r)/3 符合要求 12 沉淀池总高度 超高h1= 缓冲层h4= H= 13 沉淀池总尺寸 直径D 总高H
0.30 m 0.30 m 4.86 m 2.86 m 4.86 m
一、 1 最大流量计算 Q= q= 2 中心管计算 v0= f=q/v0 d0=(4f/3.14) ^(1/2) 3 喇叭口和反射板间隙计算 v1= h'=d1=1.35d0 h3=q/v1*3.14d1 反射板d2=1.3d1 4 沉淀部分有效断面面积 q'= v=q1/3600 kz= F=q/kz*v 5 沉淀池直径 D=√4(F+f)/3.14 6 校核 1)有效水深 t= h2=vt*3600 3h2= 符合要求 池子直径与水深之比不大于3 2)水堰负荷计算 q*1000/3.14/D= 符合要求 7 出水堰计算 堰上水头H' 出水堰个数n 8 集水槽计算 集水槽管内流速u 0.100 m/s 0.05 m 26.53928 个 0.39 L/(s.m) 1.19 不大于3 2.00 h 2.40 m 7.20 m 停留时间 2.86 m 1.20 m3/(m2/h) 0.00033 m/s 1.65 6.31 m 表面负荷 0.02 m/s 0.52 m 0.11 m 0.67 m 0.03 m/s 0.12 m2 0.38 m 12.50 m3/h 0.00347 m3/s

斜管沉淀池计算

斜管沉淀池计算

工程名称:斜管沉淀池设计计算一、已知条件处理水量Q=195000 m3/d斜管沉淀池分两组颗粒沉降速度µ=0.35 mm/s清水区上升流速:v=2.5mm/s采用塑料片热压六边形蜂窝管,管厚=0.4mm,边距d=30mm,水平倾角θ=600。

二、设计计算1.每组沉淀池的流量Q:Q=195000/2 m3/d=97500 m3/d=1.13 m3/s2.清水区面积:A=Q/v=1.13/0.0025=452 m2 ,其中斜管结构占用面积按3%计,则实际清水区需要面积:A/=452×1.03=465.6 m2为了配水均匀,采用斜管区平面尺寸为15.8m×29.5,使进水区沿29.5m长一边布置。

3.斜管长度L管内流速:v=v/sinθ=2.5/sin600=2.5/0.866=2.89mm/s-µsinθ)d/µcos600=(1.33×2.89-0.35×斜管长度:L=(1.33 v0.866)d30/0.35×0.5=607mm考虑管端紊流、积泥等因素,过渡区采用250mm斜管总长:L/=250+607=857,按1000mm计4.池子高度:采用保护高度:0.3m工程名称:清水区:1.2m布水区:1.2m穿孔排泥斗槽高:0.8m斜管高度:h=L/sinθ=1×sin600=0.87m池子总高:H=0.3+1.2+1.2+0.8+0.87=4.37m5.沉淀池进口采用穿孔墙,排泥采用穿孔管,集水系统采用穿孔管,以上各项计算均同一般沉淀池或澄清池设计。

6.复算管内雷诺数及沉淀时间:/ξRe=Rv式中水力半径:R=d/4=30/4=7.5mm=0.75cm=0.289cm/s管内流速:v运动黏度:ξ=0.01cm2/s(当t=200C时)Re= 0.75×0.289/0.01=21.68沉淀时间:T= L// v=1000/2.89=346s=5.77min(沉淀时间T一般在4~8min之间)。

沉淀池计算方法

沉淀池计算方法

沉淀池是分离悬浮物的一种常用处理构筑物。

用于生物处理法中作预处理的称为初次沉淀池。

对于一般的城市污水,初次沉淀池可以去除约30%的BOD5与55%的悬浮物。

设置在生物处理构筑物后的称为二次沉淀池,是生物处理工艺中的一个组成部分。

沉淀池常按水流方向来区分为平流式、竖流式及辐流式等三种。

为上述三种型式沉淀池的示意图。

1.平流式沉淀池池型呈长方形,废水从池的一端流人,水平方向流过池子,从池的另一端流出。

在池的进口处底部设贮泥斗,其它部位池底有坡度,倾向贮泥斗(图2-11a)。

2.竖流式沉淀池池型多为圆形,亦有呈方形或多角形的,废水从设在池中央的中心管进入,从中心管的下端经过反射板后均匀缓慢地分布在池的横断面上,由于出水口设置在池面或池墙四周,故水的流向基本由下向上。

污泥贮积在底部的污泥斗(图2-11b)。

3.辐流式沉淀池辐流式沉淀池亦称辐射式沉淀池。

池型多呈圆形,小型池子有时亦采用正方形或多角形。

池的进、出口布置基本上与竖流池相同,进口在中央,出口在周围。

但池径与池深之比,辐流池比竖流池大许多倍。

水流在池中呈水平方向向四周辐(射)流,由于过水断面面积不断变大,故池中的水流速度从池中心向池四周逐渐减慢。

泥斗设在池中央,池底向中心倾斜,污泥通常用刮泥(或吸泥)机械排除(图2-11c)。

沉淀池由五个部分组成即:进水区、出水区、沉淀区、贮泥区及缓冲区。

进水区和出水区的功能是使水流的进入与流出保持均匀平稳,以提高沉淀效率。

沉淀区是池子的主要部位。

贮泥区是存放污泥的地方,它起到贮存、浓缩与排放的作用。

缓冲区介于沉淀区和贮泥区之间,缓冲区的作用是避免水流带走沉在池底的污泥。

沉淀池的运行方式,有间歇式与连续式两种。

在间歇运行的沉淀池中,其工作过程大致分为三步:进水、静置及排水。

污水中可沉淀的悬浮物在静置时完成沉淀过程,然后由设置在沉淀池壁不同高度的排水管排出。

在连续运行的沉淀池中,污水是连续不断地流入与排出。

污水中可沉颗粒的沉淀是在流过水池时完成,这时可沉颗粒受到由重力所造成的沉速与水流流动的速度两方面的作用。

三种沉淀池设计计算设计参数

三种沉淀池设计计算设计参数

三种沉淀池设计计算设计参数沉淀池是水处理系统中最重要的设备之一,它能有效地去除水中的悬浮物质和沉淀物质,以提高水的净化效果。

下面将介绍三种常见的沉淀池设计计算和设计参数。

第一种是矩形沉淀池设计计算。

矩形沉淀池结构简单,制造成本较低,因此在许多水处理系统中广泛应用。

在设计矩形沉淀池时,需要考虑到以下几个参数:1.沉淀池尺寸:沉淀池的尺寸应根据处理的水量和水质情况来确定。

一般来说,沉淀池的长度应为水流速度的10到20倍,而宽度应为水流量的1.2到1.4倍。

深度一般为水深的1.5到2倍。

2.沉淀时间:沉淀时间是指水在沉淀池中停留的时间。

根据处理水的质量要求和沉淀池的尺寸,可以确定沉淀池的沉淀时间。

通常,沉淀时间应为水流速度的3到5倍。

3.渣浓度:渣浓度是指沉淀池中沉淀物质的浓度。

通过调整水的流速和沉淀池的尺寸,可以控制渣浓度。

一般来说,渣浓度应为流入水浓度的1/3到1/2第二种是圆形沉淀池设计计算。

与矩形沉淀池相比,圆形沉淀池具有更好的沉淀效果,因为它能够减少水流的涡流和湍流。

在设计圆形沉淀池时,需要考虑以下几个参数:1.直径:沉淀池的直径应根据流入水的流量和质量来确定。

一般来说,直径应为流量的1.2到1.5倍。

此外,还需要考虑到沉淀时间和沉淀能力。

2.深度:深度是指沉淀池的深度。

深度应根据沉淀时间和沉淀能力来确定。

一般来说,深度应为直径的1到1.5倍。

3.倾斜角:倾斜角是指沉淀池底部的倾斜角度。

倾斜角的选择应基于沉淀物质的性质和污水的特性。

一般来说,倾斜角应为3到5度。

第三种是喷射沉淀池设计计算。

喷射沉淀池通过喷射气体或液体来增加水体中的溶解氧含量,以促进沉淀物质的沉降。

在设计喷射沉淀池时,需要考虑以下几个参数:1.喷射比:喷射比是指喷射气体或液体与进水流量之比。

通过调整喷射比,可以改变沉淀物质的沉降速度。

一般来说,喷射比应为进水流量的2%到5%。

2.喷射时间:喷射时间是指喷射气体或液体的持续时间。

平流沉淀池计算公式

平流沉淀池计算公式

平流沉淀池计算公式1.平流沉淀池的设计原则:(1)流速的选择:在平流沉淀池中,流速是一个重要参数。

合理的流速可以保证颗粒物在污水中的充分沉降,并且避免泥沙的混浊现象。

通常来说,流速选择在0.3-0.6m/s之间。

(2)池长的确定:池长是通过污水流量来计算的。

池长的选择应该使水流能够充分停留在沉淀池中,以便颗粒物沉淀。

池长可根据公式计算:池长(L)=污水流量(Q)/流速(V)(3)水深的确定:水深是一个影响沉淀效果的重要参数。

水深的选择要根据入水水质、污水流量、池长等因素综合考虑。

过大的水深会导致水力停留时间过长,影响污泥颗粒的沉降效果。

过小的水深会导致水流速度过快,沉淀效果不理想。

一般来说,水深可选取0.8-1.2米之间。

(4)沉淀时间的计算:沉淀时间是指污水在沉淀池中停留的时间。

沉淀时间的长短会影响沉降效果。

通常来说,沉淀时间可根据公式计算:沉淀时间(t)=池长(L)/流速(V)2.平流沉淀池的沉降速度公式:v=(g×(ρp-ρf)×d^2)/(18×μ)其中,v为颗粒物的沉降速度,g为重力加速度,ρp为颗粒物的密度,ρf为介质(水)的密度,d为颗粒物的平均粒径,μ为介质(水)的动力粘度。

3.平流沉淀池的污泥回流比计算公式:污泥回流比(R)=回流泥浆量(Qr)/进水污泥浓度(C0)其中,回流泥浆量为回流污泥的流量,进水污泥浓度为进水中污泥的质量浓度。

污泥回流比的选择应综合考虑沉淀效果和经济性。

综上所述,平流沉淀池的计算公式涉及到池长、水深、流速以及沉降速度等参数的计算。

根据设计原则和需要,可以通过这些公式来确定各个参数的合理值,从而实现平流沉淀池的有效设计。

各种沉淀池设计计算

各种沉淀池设计计算

各种沉淀池设计计算沉淀池是用于将悬浮物质沉淀下来并从水中清除的设备。

它是水处理过程中的关键设备之一,被广泛应用于自来水厂、污水处理厂、工业废水处理等领域。

本文将介绍几种常见的沉淀池设计计算方法。

1.理论沉淀时间计算理论沉淀时间是指水在沉淀池中停留的时间,通常以小时为单位。

根据悬浮物质的沉降速度来计算理论沉淀时间,可以使用斯托克斯定律:V = (gd^2(ρp-ρf))/(18μ)其中,V是沉降速度,g是重力加速度,d是颗粒的等效直径,ρp是颗粒的密度,ρf是液体的密度,μ是液体的黏度。

根据所需的沉淀效果,可以根据V计算出理论沉淀时间。

2.设计池体尺寸池体尺寸的设计主要包括沉淀池的水面面积和深度。

水面面积的设计通常根据所需的处理能力来确定。

常用的计算方法有:A=Q/(VS)其中,A是池体的水面面积,Q是流量,VS是水面上游速度。

根据经验值,流速通常为0.15-0.3m/s。

沉淀池的深度会影响水在池中的停留时间,一般情况下,深度在1.5-4米之间。

较高的深度可以增加水在池中的停留时间,提高沉淀效果。

3.污泥容量计算污泥容量是指沉淀池中可以存放的污泥的量。

可以通过计算沉淀池的有效体积来确定污泥容量。

沉淀池的有效体积可以通过计算沉淀池的总体积减去污泥底板的体积来得到。

V=A×H其中,V是沉淀池的总体积,A是水面面积,H是深度。

沉淀池中的污泥一般采用泥底流出方式排除。

泥底板的体积可以通过计算泥底板的面积与高度来得到。

4.污泥泵排泥时间计算污泥泵排泥时间是指从沉淀池中排泥的时间,通常以分钟为单位。

污泥泵排泥时间可以通过计算泥底板上沉淀的污泥的总质量与泵的排泥能力来得到。

T=M/(Qp)其中,T是排泥时间,M是泥底板上沉淀的污泥的质量,Qp是泵的排泥能力。

以上是几种常见的沉淀池设计计算方法,通过计算沉淀时间、池体尺寸、污泥容量和污泥泵排泥时间等参数,可以实现沉淀池的合理设计,提高水处理效果。

对于具体的设计,还需要考虑水质特征、处理工艺和设备的选择等因素。

沉淀池设计计算

沉淀池设计计算

沉淀池设计计算1、清水区流量Q总取实际值表面负荷V(一般取12m3/(m2.h)~25 m3/(m2.h))斜管结构占用面积按4%计清水池面积F=(1+4%)Q总/V2、集水槽每个小矩形堰流量q流量系数m取0.43堰宽b取0.05m堰上水头H=(q/mb(2g)0.5)1.5集水槽宽取b’堰口负荷V 一般取7L/(m.s)进水流量Q总(单位:m3/s)单个集水槽长度L集水槽数量n=Q总/VL单个集水槽流量q=Q总/n末端临界水深h k=(q2/gb’2)^(1/3)集水槽起端水深h=1.73h k集水槽水头损失:h-h k3、池体高度⑴超高H1=0.4m 根据室外给排水设计规范⑵斜管沉淀池清水区高度H2=1.0m⑶斜管倾角α长度L 斜管高度H3=L.SINαα一般取值60°⑷斜管沉淀池布水区高度H4=1.5m⑸污泥回流比R1(0.5%~4%),污泥浓缩时间t n=8h 流量Q总清水区面积取F污泥浓缩高度H5=R1Q总t n/F(6) 贮泥区高度H6=0.95m(7) 总高H=H1+H2+H3+H4+H5+H6混合室计算1、混合室长、宽:L 混合池底面积s 水深:H+0.2(混合池高度比沉淀池高0.2m)流量Q总S=Q总/(H+0.2)L=S0.5停留时间t=S(H+0.2)/Q总2、最小水力梯度G(一般取500~1000)水温T(15℃)停留时间t水的粘度μ0.00114pa.s最小吸收功率p=μG2Q T t/1000搅拌机总机械效率η1搅拌机传动效率η2旋转轴所需电机功率N=P/η1/η23、池体边长L池体当量直径:D0=(4L.L/3.14)^(1/2)搅拌器直径D=(1/3~2/3)D0搅拌器外缘速度V(1m/s~5m/s)转速n=60v/3.14D搅拌机距池底H=(0.5~1.0)D4、搅拌器排液量Q=k q nD3(k q桨液流量准数取0.77)n:搅拌器转速D:搅拌器直径体积循环次数:Z=Qt/vt:混合时间v:混合池有效容积絮凝室面积1、絮凝渠水深H+100 流量Q总反应时间t(6min~10min)F=tQ总/(H+100)2、絮凝回流比R (一般取10)导流筒内设计流量:Qn=1/2(R+1) Q总3、导流筒内流速V取0.6m/s导流筒直径D=(4Q总/3.14V)^(1/2)4、导流筒下部喇叭口高度H 角度αα一般取60°导流筒下缘直径D’=D+2Hcotα5、导流筒上缘以上部分流速V (一般取0.25m/s)导流筒上缘距水面高度H=Qn/3.14VD’5、搅拌机功率搅拌机提升水量Qt=Qn 机械效率η(一般取0.75)提升扬程Ht (一般取0.15m)γ水的密度γ=1000kg/m3N絮=Qt.Ht. γ/102η。

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6、反射板板底距泥面距离h4至少0.3m,池子上
端超高h1至少0.3m。 7、池子总高度记为5个h之和。 8、排泥管下端距池底不大于0.2m,管上端超出 水面不小于0.4m。 9、浮渣挡板距集水槽0.2〜0.5m,高出水面0.1 〜0.15m,淹没深度0.3〜0.4m
辐流沉淀池(池径小于20,选中心传动,否则选周边传动)
平流式沉淀池
进水堰
挡流板
挡流板
出水堰
进水槽
出水槽
设计方法: 1、根据表面负荷计算出池表面积。污泥斗多呈正方形,排数不宜多于2排。 2、池子的长宽比为3〜5,长深比一般为8〜12,最大水平流速初沉池为7mm/s, 二沉池为7mm/s,算出池长后按水平流速进行校核。
3、根据堰口负荷计算堰板长度,成本碳钢的按75/m计算,不锈钢按220元/m算。
沉淀池的一般规定
1、设计水量 污水自流进入时,按最大设计流量计算 污水提升进入时,按工作水泵的最大组合流量计算 合流处理时,按降雨时的设计流量计算 2、沉淀池个数
不少于2个,多于2个时并列设计
3、表面负荷(具体值由领导定) 初沉池:单独—1.5〜2.5 4、池子尺寸 缓冲层高度0.3〜0.5m,有效水深2〜4m,超高≥0.3m 污泥斗与水平面倾角,方斗≥60度,圆斗≥55度,污泥斗底端边长一般设为0.5m 5、排泥 排泥管直径不小于200mm,采用重力排泥时,排泥管下端深入斗内,顶端敞口伸出 水面,水面以下1.5〜2m处,由排泥管接出水平排泥管。 二级处理前—1.5〜3 堰口负荷≤2.9L/s▪m 二沉池:活性污泥法后 1〜1.5,生物膜法后1〜2,堰口负荷1.5〜2.9;
设计方法: 为6〜12.
中心进水
1、根据表面负荷算出池表面积,池径不宜小于16m,池子直径与有效水深的比值一般
2、池高包括超高h1,有效水深h2,缓冲层h3,污泥层(圆锥体高)h4,污泥斗高h5.
其中h1不小于0.3m,h2按表面负荷乘停留时间算,停留时间初沉池为1〜2h,二沉池为
1.5〜2.5h,h3不小于0.3m,h4按池底坡度0.05〜0.1计算,一般取o.1.污泥斗高度按污泥 斗上口直径1〜2m,下口直径0.5m,倾角60度计算。 3、进水口周围设整流筒(整流板),其开口面积为过水断面积的6%〜20%。
辐流沉淀池
设计方法(与中心进水的不同之处): 周边进水
1、设计时周边进水的表面负荷可比中心进水提高1倍左右。
2、池高包括h1超高,h2澄清区高度,h3污泥区高度,h4缓冲层高度,h5缓坡高度, h6污泥斗高度。h1不小于0.3m;h2按沉淀时间算,一般为1〜1.5h;h3按公式
(1 R)QNT 0.5 ( N C) S
•沉淀池的设计计算
李飞飞
沉淀池的选型
类型
平流 式沉 淀池 斜板 沉淀 池
优点
沉淀效果好,处理水量 不限,对水量和温度变 化适应性强,施工方便, 造价低。 生产能力大,处理效率 高,停留时间短,占地 小
缺点
配水不易均匀 占地面积大 多斗排泥,每个泥斗 都需设排泥管 固体负荷不易过大, 耐冲击负荷差,斜板 需定淀池
设计方法:
1、由表面负荷计算出池表面积及池内水流 的上升流速。竖流沉淀池都是正方形或圆
形,根据池表面积算池子直径或正方形边
长,池子直径一般采用4〜7m。 2、竖流沉淀池的沉淀时间为1〜2h,根据 上升流速及沉淀时间计算出有效水深h2。 根据竖流沉淀池池子直径(或边长)与有 效水深之比不大于3,校核水深。 3、中心管流速不大于30mm/s,由此算出 中心管直径。中心管下口设有喇叭口和反 射板,喇叭口直径及高度是中心管直径的 1.35倍,反射板直径为喇叭口直径的1.3倍, 反射板表面积与水平面倾角为17度。
4、挡板高出水面0.1〜0.2m,挡板距进水0.5〜1m,距出水口0.25〜0.5m;挡板 淹没深度:进口0.5〜1m(或池深的5/6左右),出口处0.3〜0.4m
平流式沉淀池
斜板沉淀池
设计方法(与平流沉淀池类似): 1、根据表面负荷计算出池表面积,斜板沉淀池的表面负荷可按平流沉淀池2倍计, 取3〜6m3/m2h。污泥斗多呈正方形,排数不宜多于2排。 2、池子上部水深取0.5〜1m,斜板区底部缓冲层高度为0.5〜1m,最大水平流速 初沉池为50mm/s,水力停留时间不小于1.5h,出水堰口负荷不超过10m3/m2h. 3、斜板长度为1〜1.2m,斜板安装倾角为60度。斜板安装时还需要斜板支架,斜 板成本320元/m2,斜板支架成本150元/m2
计算,其中R指回流比,N指曝气池污泥浓度,T指污泥停留时间,C
指回流污泥浓度,S指池表面积。h4取0.3,h5、h6算法同中心进水池。
Q 24 (1 R)QN 3、根据3.6 D 校核堰口负荷,使其小于4.34L/sm,根据 校核固体负荷, S
使其小于150Kg/m2d。
辐流沉淀池
适用条件
地下水位高、地质 条件差的地区 大中型污水工程皆 可采用 1、平流沉淀池改 造2、中小型污水 厂的二次沉淀池
竖流 沉淀 池 辐流 式沉 淀池
占地面积小,排泥方便, 1、池深度大,施工困 管理方便,适用于絮凝 难,造价2、水量和温 小型污水处理厂 性胶体沉淀 度适应性差3、池径不 易过大 1、对于大型污水厂比较 经济,运行好,管理简 排泥设备复杂,施工 单2、排泥设备已定型系 质量要求高 列化 1、适用于地下水 位较高的地区 2、大中型污水厂
竖流沉淀池
设计方法: 4、中心管下端至反射板表面的缝隙高h在0.25〜 0.5m之间,缝隙中污水流速V在初沉池中不大于 30mm/s,二沉池中不大于20mm/s,根据此参数 由公式h=
Q ,计算出h3的具体数值,其 3.14 VD
中D指喇叭口直径。
5、根据污泥斗倾角为60度,污泥斗底部直径或 边长为0.5m,计算出污泥斗高度h5。
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